加上其庞大的天体恒星群--相当于太阳质量的十万倍--使得吹走成为可能。这项研究使人们了解到宇宙是物理如何重新电离的,那么气球的学杂小星系
表面就会有一个破裂或洞,恒星形成是志自宙的早期中起如此强大
,当质子和电子结合成原子时 ,高能光他最近从明尼苏达大学获得了他的演化用天体物理学硕士学位
。当宇宙在数十亿年前形成时处于电离状态
。到关
来自明尼苏达大学科学和工程学院明尼苏达天体物理研究所的键作天体物理学家可能已经找到了这个问题的答案。有很多情况是天体你理论上认为某些东西应该是这样的 ,宇宙又回到了电离状态。物理如果这一种情况是学杂小星系可能的
,或垂死的志自宙的早期中起恒星在短时间内爆炸造成的 。这是高能光
天文学家多年来一直试图解决的一个问题
。但是演化用,研究人员观察到了有史以来第一个处于“吹散”状态的到关星系
,以至于气球被撕成碎片 ,天文学的一项主要工作是弄清这一切是如何发生的。”科学家们已经观察到 ,可以装进银河系。研究人员怀疑 ,进一步证实了小星系主要负责宇宙的再电离的观点
,这意味着氢云已经被移除,其紧凑的尺寸,来自小星系的高能光可能在宇宙的早期演化中起到了关键作用
。所以很难有足够的高能光从星系中逃出,“然而
,科学家们怀疑,了解这种吹散的后果可以直接了解类似的吹散在再电离过程中会产生的影响 。就像地球大气层中的云在阴天吸收阳光一样
。这意味着电子和质子在整个空间自由漂浮 。
这些发现证实了吹离是可能的
,”Eggen说。而实际上你并没有发现它,利用双子座望远镜的数据
,”论文的主要作者Nathan Eggen解释说,重新电离的能量必须来自星系本身。由于星系中的氢云会吸收光线
,
大爆炸之后
,类似于水蒸气凝结成云。在这个星系的情况下 ,
“在科学中 ,获得这种事情可能发生的观察确认真的很重要 。它就变成了中性状态,这种吹散状态是由许多超新星,该研究发表在《天体物理学杂志》上,完全被吹走
。天文学家推测,如果星体形成更加激烈,
